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基于太阳能辅热的压缩空气储能系统热力性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 大规模储能技术类别简介第13-15页
        1.2.1 电化学储能第13-14页
        1.2.2 电磁储能第14页
        1.2.3 物理储能第14-15页
    1.3 压缩空气储能技术在国内外发展研究现状第15-18页
    1.4 先进绝热压缩空气储能技术研究发展动态第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第2章 AA-CAES系统概述及热力学模型分析第21-30页
    2.1 AA-CAES系统概况第21-22页
    2.2 AA-CAES系统热力学模型第22-28页
        2.2.1 储能子系统压缩机建模第22-23页
        2.2.2 释能子系统膨胀机建模第23-24页
        2.2.3 蓄热子系统建模第24-26页
        2.2.4 储气室建模第26-28页
    2.3 AA-CAES系统性能评价参数第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 基于太阳能辅热的AA-CAES系统(AA-CAES+CSP)性能分析第30-43页
    3.1 太阳能辅热系统的发展现状及其工作原理第30-31页
    3.2 耦合太阳能辅热的AA-CAES系统热力学模型第31-32页
        3.2.1 耦合太阳能辅热的AA-CAES系统运行原理第31页
        3.2.2 太阳能辅热子系统热力学模型第31-32页
    3.3 基于太阳能辅热的AA-CAES系统与传统AA-CAES系统性能比较第32-38页
        3.3.1 储能密度第33-35页
        3.3.2 系统效率第35-38页
    3.4 释能过程太阳能辅热子系统运行策略分析第38-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 基于太阳能辅热的AA-CAES系统参数分析第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 压缩膨胀级数的影响第43-49页
    4.3 换热器效能变化对系统的影响第49-52页
    4.4 储释能功率的影响第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第60-61页
致谢第61页

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